Преобразователь влажности газов

 

Область применения изобретения - измерительная техника. Цель - сохранение метрологических характеристик при замене сорбента (С), для чего в преобразователе влажности газов , содержащем электроакустические преобразователи сдвиговых колебаний по толщине, ленточный звукопровод (ЛЗ) снабжен отверстием для С.Толщина h ЛЗ выбирается из неравенства: h 1/2у Ц , где At,- длина сдвиговой волны в ЛЗ при максимальной рабочей частоте. Толщина &С в отверстии выбирается из неравенства 5 1/2/1 t ,j , где ; t,, - длина сдвиговой волны в материале С при максимальной относительной влажности и максимальной рабочей частоте . 2 ил. с « СП 4

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

А1

„.SU(ii) 2 154

gg 4 G О1 N 29/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

flO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (2i) 3904152/24-25 (22) 04.05.85 (46) 15.02.87. Бюл М- 6 (72) А.Г.Севастьянов (53) 533 ° 275 (088.8) (56) Савченко В.А. Кварцевые датчики влажности, — Радио, И- 11,1975, с 26.

Авторское свидетельство СССР

9 1065755, кл. G 01 N 29/00, 1982. (54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ BJIAEHOCTH ГАЗОВ (57) Область применения изобретения — измерительная техника. Цель— сохранение метрологических характеристик при замене сорбента (С), для чего в преобразователе влажности газов, содержащем электроакустические преобразователи сдвиговых колебаний по толщине, ленточный звукопровод (ЛЗ) снабжен отверстием для С.Толщина h ЛЗ выбирается из неравенства:

h > 1/2Л „, где А й, — длина сдвиговой волны в ЛЗ при максимальной рабочей частоте. Толщина S С в отверстии выбирается из неравенства

5 > 1/2 3, где Т вЂ” длина сдвиговой волны в материале С при максимальной относительной влажности и максимальной рабочей частоте. 2 ил.

90154 2 рического материала необходимо торцы звукопровода металлизировать для того, чтобы обеспечить электрическое соединение с пьезоматериалом электроакустического преобразователя 2. Ширина ленточного звукопровода 3 выбирается такой, чтобы на нем разместилось отверстие с сорбентом 4 и пог-. лощающее ультразвук покрытие 5. Оптизовано для измерения влажности га зов и их смесей с помощью нормальных акустических волн в пластине.

Цель изобретения — сохранение метрологических характеристик преобразователя и снижение трудоемкости работ при замене сорбента.

На фиг. 1 изображен преобразователь влажности газов, вид сверху; на фиг. 2 — разрез А-А на фиг. 1.

Преобразователь влажности газов содержит два снабженных электродами

1 электроакустических преобразователя 2 сдвиговых колебаний по толщине, выполненных из пьезоматериала и установленных с торцов ленточного влагонепроницаемого звукопровода 3 со слоем сорбента 4, помещенным в отверстие в звукопроводе. Поглощающее ультразвук покрытие 5 нанесено на боковые стороны ленточного звукопровода 3.

Толщина h ленточного звукопровода 3 выбирается из неравенства

h (- Ail, (1)

f0

25 где ) — длина сдвиговой волны

1 в ленточном звукопроводе при максимальной рабочей частоте электроакустических преобразователей

Толщина сорбента 5 в отверстии выбирается из неравенства

S< -, (г)

1 где A g — длина сдвиговой волны в 2 материале сорбента при максимальной относитетельной влажности и максимальной рабочей частоте электроакустических преобразователей.

Оптимальная толщина ленточного эвукопровода 3 должна удовлетворять вышеприведенному неравенству и

h 5 для того, чтобы в отверстии, заполненном сорбентом, не нарушалось выражение (2), так как скорость звука в эвукопроводе и сорбенте может быть не одинаковой. . Ленточный звукопровод 3 изготов лен иэ водонепроницаемого материла, например, никелевого сплава, кварца или ситалла, имеющего малый коэффициент линейного расширения от температуры. При использовании диэлект1 12

Изобретение относится к измерительной технике и может быть испольмальное расстояние между боковой кромкой ленточного звукопровода и отверстием составляет 15 1, и выбирается из условия создания необходимой механической прочности звукопровода и минимальной ширины поглощающего ультразвук покрытия 5. При увеличении этого расстояния улучшаются характеристики устройства, но увеличиваются габариты преобразователя влажности.

Ширина Н ленточного звукопровода, по которой распространяется ультразвук, составляет не менее 20 Aq. При использовании звукопровода меньшей ширины возможна дисперсия скорости ультразвука, что приводит к уменьшению точности измерений преобразователя влажности газов.

Поглощающее УльтРазвУк покРытие 5

30 предназначено для устранения паразитных отражений в звукопроводе 3 и для локализации ультразвука в отверстии с сорбентом 4, т.е. чтобы ультразвуковые колебания распростра35 нялись только через материал сорбента 4 и не распространялись по огибающей отверстие части ленточного звукопровода 3. В преобразователе влажности газов поглощающее ультра40 звук покрытие 5 наносится на боковые .стороны .ленточного звукопровода и огибают отверстие с сорбентом.Оптимальная толщина поглощающего ультразвук покрытия 5 составляет не более 5 „

45 а оптимальная ширина в углублении

L (по оси а — с на фиг. 1) составляет 5 Ае,, а за пределами углубления — 30 4, . Приведенные размеры поглощающего ультразвук покры5р тия 5 являются оптимальными при использовании звукопровода из никелевого сплава, а покрытия 5 из олова. Приведенные размеры зависят от поглощающих ультразвук свойств

55 покрытия 5 и плотности ленточного звукопровода. Поглощающее ультразвук покрытие 5 выполняется из влагонеппроницаемого материала (например, олова, свинца, резины или полиэти0154

f5

3 129 лена с наполнителем из окиси хрома).

Целесообразно внутреннюю кромку покрытия 5 (со стороны отверстия) сделать под уклоном 30 — 50 для того, чтобы устранить отражения ультразвука от покрытия 5.

Между поглощающим ультразвуком покрытием 5 и отверстием с сорбентом 4 имеется зазор, равный (S — 10) который предназначен для того, чтобы в процессе заполнения отверстия сорбентом 4 поглощающее покрытие 5 не препятствовало заполнению отверстия сорбентом 4. Отверстие в ленточном звукопроводе может быть заполнено сорбентом из раствора, расплава или приклеиванием пластинки сорбента соответствующей формы в отверстие звукопровода. Зазор между покрытием 5 и отверстием с сорбентом 4 представляет собой "изогнутую полоску", т.е ° звукопровод искривлен и ультразвуковая волна не проходит через этот участок звукопровода. Это достигается тем, что отверстие с сорбентом 4 углублено в поглощающее ультразвук покрытие 5 не менее чем на 15 3, . При большем углублении отверстия в покрытие 5 качественные характеристики устройства возрастают, но возрастают и габариты устройства.

Возможен вариант устройства, в котором зазор между отверстием и поглощающим ультразвук покрытием 5 отсутствует. В этом случае необходимо покрытие 5 в окрестностях углубленного отверстия изготовить под о уклоном 20 — 50 к плоскости отверстия с сорбентом 4 так, чтобы кромка . звукопровода в месте соединения отверстия с покрытием 5 не увеличила свой размер.

Отверстие в ленточном звукопроводе может быть изготовлено в виде круга, эллипса или прямоугольника.

При использовании эллиптического отверстия необходимо большую ось эллипса расположить по оси а — б (фиг. 1). При использовании прямоуугольного отверстия его стороны должны быть параллельны сторонам ленточного звукопровода. Форма отверстия выбирается в зависимости от цели использования преобразователя влажности. При использовании преобразователя влажности газов по прямому назначению, т.е. для измерения относительной влажности газа, отверстие целесообразно изготовить круглым или эллиптическим для того, чтобы посЛе заполнения отверстия сорбентом(из раствора или расплава) материал сорбента равномерно заполнял отверстие за счет сил поверхностного натяжения и, кроме того, при этой форме отверстия легче производить замену сорбента. При использовании преобразователя влажности в научных целях дпя выполнения точных измерений скорости ультразвука в материале сорбента или в другом веществе лучше испольэовать прямоугольную форму отверстия, так как при этом акусти- . ческое поле, распространяющееся в материале сорбента, будет равномерным и не искаженным, что способствует повышению точности измерений устройства. Прямоугольная форма отверстия еще удобна тем, что для нее легче производить математические расчеты всего устройства и сопоставлятым с экспериментальным результатом. Для выполнения точных измерений скорости ультразвука в материале вещества целесообразно использовать материал ленточного звукопровода 3 с хорошими акустйческими свойствами и, кроме того, материал звукопровода должен иметь близкую (или равную) к материалу исследуемого вещества плотность и скорость звука.

Высота отверстия(вдоль оси а — б, на фиг. 1) для круглого — диаметр, для эллиптического — большая ось эллипса, для прямоугольного — сторона прямоугольника вдоль оси а — б составляет не менее 50.Л<, для того, чтобы края отверстия были углублены в поглощающее ультразвук покрытие 5 и распространяющаяся по ленточному звукопроводу ультразвуковая волна не огибала отверстие с сорбентом 4 °

Приведенный размер отверстия выбран и условия, что Л1 > Л1

1 2 а при использовании материалов устройства, когда Я, с Л необходимо высоту отверстия выбирать равной не менее

50 1 и все размеры устройства

"привязывать к размеру Л+ для

+ того, чтобы ширина ультразвукового луча, входящего в отверстие с сорбентом, была не менее 20 Л . При нарушении этих соотношений возможна дисперсия скорости ультразвука, что снижает точность измерений устройства.

90154 6

40 — 45

В другом варианте преобразователя влажности газов на ленточном зву, копроводе изготовлено несколько отверстий,расположенных на одной оси, совпадающей с центральной осью эвукопровода (ось в — r) и заполненных сорбентом. Это сделано для того, чтобы увеличить чувствительность преобразователя влажности. Этот же результат может быть получен и при увели5 12

При использовании прямоугольного отверстия возможен вариант устройства, в котором высота отверстия .выбирается равной Н (фиг. 1) и не менее 20-1, а боковые стороны прямоугольного отверстия, параллельные боковым сторонам ленточного звукопровода, вплотную примыкали к поглотителю ультразвуковых колебаний 5.

Чувствительность преобразователя влажности газов зависит от длины (вдоль оси в — г на фиг. 1) отверстия, заполненного сорбентом. Для реализации наивысшей чувствительности необходимо, чтобы отношение длины отверстия к длине ленточного звукопровода 3 имело максимальную величину. При реализации максимальной чувствительности расстояние между отверстиями и электроакустическим преобразователем 2 выбирается равным (з 10) 1, . Разрешающая: способность зависит от времени задержки электрического сигнала в устройстве.

Разрешающая способность преобразователя влажности газов возрастает с увеличением времени задержки электрического сигнала в нем, так как разрешающая способность электрической измерительной схемы, подключаемой к преобразователю влажности, зависит от времени задержки электрического сигнала в устройство; Для измерения влажности газа с помощью предлагаемого преобразователя может быть использована любая иэ известных измерительных схем, обладающая высокой точностью измерения изменений скорости ультразвука. Длина отверстия в ленточном эвукопроводе выбирается такой, чтобы максимальное затухание электрического сигнала в уст ройстве при двойном электроакустичес ком преобразовании составляло не более 45 дБ. При большей величине зату хания усложняется электрическая измерительная схема, подсоединяемая к устройству.

f0

35 чении длины стороны прямоугольного отверстия, однако, если длина отверстия будет превосходить его высоту, то ухудшается механическая прочность преобразователя влажности при его деформации, возникающей в момент установки преобразователя в измерительную схему (прибор). Поэтому, с целью увеличения механической прочности, уменьшения размеров и улучшения условий нанесения сорбента, а также с целью увеличения чувствительности преобразователя влажности, вдоль ленточного звукопровода изготовлено несколько отверстий, заполненных сорбентом. Оптимальное количество отверстий составляет 3 — 5 и зависит от степени затухания ультразвука в материале сорбента. Практически удобно выполнять электрические измерения, когда затухание электрического сигнала в преобразователе влажности составляет не более 45 дБ. Этой величиной предельного затухания (при максимальной относительной влажности) ограничивается оптимальное число отверстий в ленточном звукопроводе. Оптимальное расстояние между отверстиями составляет 2 — 5 мм и выбирается из условия необходимой механической прочности ленточного звукопровода, а также с учетом того, чтобы в ленточном звукопроводе не образовались стоячие ультразвуковые волны. (Оптимальная рабочая частота преобразователя влажности газов составляет 4 — 6 ИГц и обусловлена технологичностью устройства. Рабочая частота зависит от толщины ленточного звукопровода и рабочей частоты электроакустических преобразователей сдвиговых колебаний. Электрод 1 электроакустического преобразователя целесообразно изготовить из коррозионно стойкого металла (например, из никеля толщиной не более

0,1 ), а второй электрод (при использовании диэлектрического звукопровода) изготовляется аналогичным электроду 1 и наносится на торец ленточного звукопровода и частично на примыкающую к торцу боковую поверхность звукопровода (шириной—

Y 1, ) для того, чтобы электрически соединить пьеэоматериал (2) с электрической измерительной схемой посредством проводников 6. Длина пьезо7 129Î1 материапа (вдоль оси а — б на фиг. 1) выбирается меньше размера Н. Следует отметить, что от длины пьезоматериала (2) зависит входное электрическое сопротивление электроакустического преобразователя. Для оптимального электрического согласования с 75омным кабелем длину пьезоматериала

2 следует .взять равной 15.rl, (при использовании пьезокерамики

ЦТС-19, ЦТС-23).

Преобразователь влажности газов, работает следующим образом.

Преобразователь влажности газов помещают в замкнутый объем, через 15 который продувается влажный газ ° К излучающему ультразвук электроакустическому преобразователю (на фиг.1 слева) от внешнего генератора высокой частоты подается электрический сигнал, который преобразуется в сдвиговые ультразвуковые колебания, распространяющиеся по ленточному звукопроводу. Так как на ленточном звукопроводе находится отверстие, запол25 ненное сорбентом, то ультразвуковые колебания распространяются по сорбенту и пройдя через него, попадают в ленточный звукопровод, а затем в приемный электроакустический преобразователь (на фиг. 1 справа), где ультразвук преобразуется в электрический сигнал. В атмосфере влажного газа сорбент 4 поглощает влагу, и вследствие чего изменяется скорость Ç5 ультразвуковых волн в сорбенте. Так как сорбент акустически связан с ленточным звукопроводом, то изменение скорости звука в сорбенте приводит к изменению фазы электрического сиг- 40 нала на выходных клеммах (провод,никах) 6 преобразователя влажности газов. Таким образом, измеряя фазу (или время задержки) электрического сигнала на выходе преобразователя 45 влажности газов, получают информацию о влажности газа в контролируемой среде.

При использовании преобразователя влажности газов в научных иссле- 50

54 8 дованиях, в преобразователе влажноси газов могут быть использованы продольные ультразвуковые колебания.

Для реализации этого необходимо в электроакустических преобразователях использовать пьеэоматериал с такой поляризацией, чтобы под действием электрического тока в нем возникали продольные упругие смещения. Конструкция преобразователя влажности при этом сохраняется прежней. Продольное колебание дисперсионно, поэтому необходимо работать в области с малой дисперсией скорости, т.е. использовать тонкий звукопровод h «3

Чувствительность преобразователя влажности газов при использовании продольных колебаний будет меньше, чем при использовании в нем сдвиговых упругих колебаний.

Термокомпенсация преобразователя влажности газов может быть. осуществлена подбором ленточного эвукопровода и сорбента, т. е. выбирается материал звукопровода с противоположным по знаку температурным коэффициентом скорости в отношении материала сорбента и подбирается длина звукопровода так, чтобы суммарное время задержки электрического сигнала в устройстве не изменялось при изменении температуры окружающей среды.

Формула изобретения

Преобразователь влажности газов, содержащий два электроакустических преобразователя сдвиговых колебаний по толщине, установленных с торцов ленточного снабженного поглощающим ультразвук покрытием влагонепроницаемого звукопровода со слоем сорбента, отличающийся тем, что, с целью сохранения метрологических характеристик преобразователя и снижения трудоемкости работ при замене сорбента, в центре ленточного звукопровода выполнено отверстие для сорбента.

1290154

Составитель В.Екаев

Редактор А.Ревин Техред Л.Сердокова 1 орректор С.Шекмар

Заказ 7893/39 Тираж 798 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Преобразователь влажности газов Преобразователь влажности газов Преобразователь влажности газов Преобразователь влажности газов Преобразователь влажности газов Преобразователь влажности газов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано в автоматизированных установках комплексного контроля бесшовных труб, листов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к устройствам для неразрушающего контроля качества материалов ультразвуковым методом, и может быть использовано в строительстве, геологии , химии, машиностроении

Изобретение относится к неразрушающему контролю физико-механических свойств ферромагнитных изделий ЭМА методом

Изобретение относится к области акустических методов контроля

Изобретение относится к ультразвуковой толщинометрии и дефектоскопии , а именно к юстировке ультразвуковых толщиномеров

Изобретение относится к неразрушшощему контролю ультразвуковыми методами

Изобретение относится к измерениям физико-механических свойств материалов при высоких температурах, Целью изобретения является расшипение функциональных возможностей за счет обеспечения одновременного измерения как упругих, так и электрофизи: чёских характеристик исследуемого материала благодаря соединению блока 10 измерений диэлектрических характеристик с электропроводными звукопроводами 5

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения концентрации взвешенных веществ в жидких средах в сельскохозяйственном производстве, нефтеперерабатывающей и горнорудной отраслях промышленности

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для контроля качества сварных соединений

Изобретение относится к способам измерения физических свойств ВТСП-материалов

Изобретение относится к акустическим измерениям и может быть использовано для исследования процессов твердения вяжущих материалов, например цементов

Изобретение относится к акустическим измерениям и может быть использовано при определении коэффициента структурных напряжений вяжущей композиции для оценки, например, эффективности механического уплотнения

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для оперативного контроля работоспособности ультразвуковых (у.з.) дефектоскопов в процессе их настройки и поиска с помощью них дефектов в разнообразных материалах и изделиях промышленности, например,в сварных соединениях, в железнодорожных рельсах

Изобретение относится к акустической дефектоскопии, в частности, к устройствам выявления дефектов импедансным методом
Наверх